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水泥窯與余熱發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制-環(huán)球回轉(zhuǎn)窯 |
水泥窯與余熱發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制
新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)遵循的基本原則為:不能影響水泥的正常生產(chǎn);不能增加水泥熟料的燒成熱耗及電耗;不改變水泥生產(chǎn)用原燃料的烘干熱源;不改變水泥生產(chǎn)的工藝流程及設(shè)備。但在新型干法水泥生產(chǎn)系統(tǒng)的窯頭、窯尾增加回收廢氣熱量的余熱鍋爐,二者共同組成一個新的整體,一個相互耦合的系統(tǒng)。盡管現(xiàn)有的生產(chǎn)線設(shè)立兩個控制室將兩者分開的控制,且以水泥生產(chǎn)線“均衡穩(wěn)定生產(chǎn)”為前提,但作為整體中的一部分,對其某些參數(shù)的控制和調(diào)整肯定影響著其它部分的運行,只是這種影響是有利的還是有害的,影響較大還是較小。 為使整套系統(tǒng)安全穩(wěn)定高效地運行,有必要研究二者之間的相互影響關(guān)系,并對兩系統(tǒng)采取協(xié)調(diào)控制的措施,使系統(tǒng)整體效益最大。 2 水泥回轉(zhuǎn)窯與余熱發(fā)電系統(tǒng)的相互影響關(guān)系 受水泥回轉(zhuǎn)窯頭排風(fēng)機(jī)負(fù)荷和系統(tǒng)阻力增加的影響,經(jīng)過AQC爐的廢氣量減少,影響AQC爐的出力,降低了系統(tǒng)的發(fā)電能力。 分解爐、預(yù)熱器內(nèi)結(jié)皮等使進(jìn)入SP鍋爐的廢氣量減少,廢氣溫度降低,直接影響SP爐的出力。 2.2 余熱電站的投運對水泥窯生產(chǎn)的影響 AQC爐投運后,增加了系統(tǒng)的阻力,且系統(tǒng)漏風(fēng)量也大,直接導(dǎo)致窯頭排風(fēng)量增加,電機(jī)負(fù)荷增加,耗電增加。嚴(yán)重時,還可能使窯頭排風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷或窯頭罩負(fù)壓達(dá)不到要求。 若AQC爐煤磨的取風(fēng)口都設(shè)置在篦冷機(jī)中溫區(qū)時,AQC爐的投運,煤磨入口負(fù)壓增加,煤磨用風(fēng)溫度降低,煤磨產(chǎn)量下降,耗電增加[1]。 AQC鍋爐的投運,降低了入除塵器的溫度,保護(hù)了窯頭電除塵設(shè)備,使收塵效果改善,較低的排風(fēng)溫度也有利于窯頭排風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運行[1],另外也降低了篦冷機(jī)的噴水量。 增設(shè)SP余熱鍋爐,增加了系統(tǒng)阻力,造成漏風(fēng)量增加,高溫風(fēng)機(jī)電耗增加[1]。 增設(shè)SP余熱鍋爐,使入生料磨的烘干廢氣溫度下降,煤磨增大閥門開度,提高通風(fēng)量,加劇了磨損的同時烘干效果也打折。原料磨冬季自然溫度低或夏季含水量大時,磨機(jī)產(chǎn)量略有下降,運行時問稍有增加,每噸生料多耗電約3~4kWh[3]。 SP鍋爐降低了入生料磨廢氣的溫度,減少了增濕塔噴水量,同時也減小了入除塵器的煙氣量,降低了尾排風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,減少電耗。 SP鍋爐采用振打除灰時,回灰不穩(wěn)定,使入窯生料成分波動較大[1] ,回轉(zhuǎn)窯工況不穩(wěn)定,孰料質(zhì)量降低。 如果回轉(zhuǎn)窯操作員的經(jīng)驗不足,生產(chǎn)過程中還可能出現(xiàn)如下的現(xiàn)象[4]:(1)回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量低,煤耗電耗偏高;(2)生料磨產(chǎn)量低,出口溫度低,電耗高。 3 低溫余熱發(fā)電與水泥生產(chǎn)協(xié)調(diào)控制 3.1 水泥孰料生產(chǎn)中物料、燃料的協(xié)調(diào)控制 為使物料和燃料能夠協(xié)調(diào)供應(yīng),在生產(chǎn)過程中,逐步建立一套物料量、燃料量和其它相關(guān)參數(shù)對應(yīng)關(guān)系表(或圖),在運行中逐步完善,形成物料、燃料良好配比。 3.2 水泥窯系統(tǒng)與余熱鍋爐的協(xié)調(diào)控制 水泥生產(chǎn)過程決定余熱發(fā)電過程。對于純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),影響噸熟料發(fā)電量的因素很多,如熟料熱耗(涉及窯頭、窯尾廢氣溫度等);熟料形成熱(涉及生料配料成分);原料、燃料烘干所需要的廢氣溫度、廢氣量(涉及可用于發(fā)電的余熱量);電站熱力系統(tǒng)構(gòu)成方式及蒸汽參數(shù)( 涉及發(fā)電系統(tǒng)循環(huán)效率);熟料實際產(chǎn)量和規(guī)模(涉及鍋爐、汽輪機(jī)等設(shè)備效率);廢熱取熱方式(涉及對窯生產(chǎn)及熟料熱耗的影響)等等,主要考慮的是水泥窯自身特點決定的廢氣量和廢氣溫度,以及廢氣用于物料烘干溫度的高低。在純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)中,熱源可分為兩部分:一部分為窯尾預(yù)熱器預(yù)熱生料后產(chǎn)生的廢氣,這部分廢氣在水泥窯產(chǎn)量變化不大的情況下比較穩(wěn)定,熱量所占比例較大,但廢氣中含有大量的粉塵,粉塵顆粒細(xì),容易在鍋爐受熱面上積灰;另一部分為窯頭冷卻機(jī)冷卻熟料后的熱空氣,由于水泥熟料在煅燒及落入冷卻機(jī)冷卻的工藝過程中的不穩(wěn)定,冷卻機(jī)處熱空氣溫度波動較大,波動值最高可達(dá)100℃以上,并且隨機(jī)性很強(qiáng),難以控制。窯頭運行工況的劇烈變化會破壞自然循環(huán)余熱鍋爐的水動力平衡,甚至可能造成所謂的“汽塞”現(xiàn)象,導(dǎo)致鍋爐汽包水位異常,危及鍋爐的安全運行。因此,窯頭AQC鍋爐協(xié)調(diào)控制對純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定具有至關(guān)重要的作用。 在純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)中,窯尾SP余熱鍋爐加裝有旁路系統(tǒng),廢氣可以經(jīng)余熱鍋爐吸熱降溫至210℃左右再進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī)或經(jīng)過旁路系統(tǒng)送至原系統(tǒng)直接進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī)。在窯頭將篦冷機(jī)余風(fēng)抽風(fēng)口設(shè)置為兩個,一只靠前,一只在后,靠前的高溫抽風(fēng)口熱風(fēng)送AQC鍋爐,靠后的低溫抽風(fēng)與AQC鍋爐出風(fēng)混合后經(jīng)除塵器和余風(fēng)風(fēng)機(jī)排入大氣,兩路廢氣的流量通過各抽風(fēng)口進(jìn)出口調(diào)節(jié)風(fēng)門來調(diào)節(jié)。余熱發(fā)電系統(tǒng)運行過程中,SP鍋爐旁路閥的開關(guān),AQC鍋爐抽風(fēng)口調(diào)節(jié)風(fēng)門的開度、閥門調(diào)節(jié)順序、閥門動作快慢等擾動會對水泥回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的溫度場、流動場等熱工參數(shù)分布產(chǎn)生一定的影響,通過對不同操作方式的對比研究,確定良好的調(diào)整操作方式,減少擾動對水泥生產(chǎn)系統(tǒng)“均衡穩(wěn)定生產(chǎn)”的影響,保證余熱發(fā)電系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性。同時,進(jìn)行調(diào)節(jié)閥門控制策略研究,確定水泥生產(chǎn)與余熱發(fā)電合理的控制方式。由于余熱發(fā)電系統(tǒng)必須適應(yīng)水泥生產(chǎn)工況的波動,具有明顯的非線性特征,不能建立準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型,系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制難度大。而模糊控制具有智能化、能夠進(jìn)行非線性系統(tǒng)控制等優(yōu)點,將在DCS控制平臺的基礎(chǔ)上進(jìn)行余熱發(fā)電系統(tǒng)模糊控制策略研究,建立合理的控制規(guī)則,提高余熱發(fā)電系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。 余熱發(fā)電過程反作用于水泥生產(chǎn)過程。余熱發(fā)電過程影響這余熱鍋爐出口煙氣的溫度,影響著系統(tǒng)阻力和通風(fēng)狀況。 3.3 余熱鍋爐與汽輪發(fā)電機(jī)組的協(xié)調(diào)控制 4 總結(jié) 通過對水泥窯和余熱發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制,實現(xiàn)兩系統(tǒng)的安全穩(wěn)定高效運行。減少余熱發(fā)電系統(tǒng)對水泥生產(chǎn)過程的影響,避免主蒸汽參數(shù)大幅波動,滿足汽輪機(jī)長期穩(wěn)定、高效運行,提高孰料產(chǎn)量和余熱發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量,使整體效益最高。 |
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